Oct 15, 2024 메시지를 남겨주세요

접착제 기초

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접착 제품은 일상 생활과 산업 생산에서 매우 흔하며 다양한 응용 분야에 사용됩니다.

다양한 제품 응용 분야 및 기판에 특정한 다양한 기술 매개변수의 관점에서 접착제를 살펴보겠습니다. 이 기사를 읽고 나면 접착제에 대해 더 깊이 이해하게 될 것이라고 믿습니다.

1. 밀도

 

  • 단위

물질의 단위 부피당 질량을 물질의 밀도라고 합니다. 국제 단위계의 주요 단위는 kg/m3이고 당사 제품의 공통 단위는 g/ml입니다.

 

  • 밀도 측정 및 의미

(1) 측정방법 : 밀도컵 5ml 주사기 (비표준 방법, 참고용)
(2) 의의: 물리적 상수, 전자 접착제에서는 특별한 의미가 없습니다.

 

2. 점도

 

흐름에서 액체의 정의, 분자 사이에 발생하는 내부 마찰의 특성, 액체의 점도로 알려진 점도의 크기로 점도로 표현됩니다. 액체는 외부 힘의 작용과 저항 사이에서 생성된 액체 분자의 상대적인 움직임으로 인해 액체가 원활한 흐름을 수행할 수 없게 되는데, 저항의 크기를 점도라고 합니다. 점도는 동점도와 동점도로 구분됩니다.

 

  • 동적 점도는 1m/s에 대한 두 보드 사이의 상대 속도가 1N이 되도록 전단 응력을 1N 추가하면 액체에 잠긴 1m2의 면적을 가진 두 개의 보드, 두 보드 사이의 거리가 1미터가 됩니다. 액체의 점도는 1Pa.s입니다. 국제 단위계에서 동적 점도의 단위는 Pa.s이며, 일반적으로 점도를 동적 점도라고 합니다.

 

  • 동일한 온도 비율의 점도 전력 점도 및 밀도의 이동, 내부 마찰을 측정하여 중력 하에서 액체 흐름을 말함; 유체 전단 응력과 전단 속도 비율. 이는 중력 하에서 이 유체의 흐름에 대한 저항을 측정한 것입니다. 동점도 단위는 ㎡/S입니다.

 

3. 경화반응

 

화학반응(중합, 가교 등)을 통해 접착력 등의 특성을 얻고 향상시키는 과정입니다. 경화는 좋은 접착 특성을 얻기 위한 핵심 공정이며 완전히 경화되어야 강도가 최대가 됩니다.


경화는 초기경화, 기본경화, 후경화로 나눌 수 있습니다.


특정 온도 조건에서 특정 강도에 도달하는 데 일정 시간이 지나면 표면이 끈적이지 않고 경화되었지만 경화가 끝나지 않았습니다. 이 시간을 초기 경화 또는 겔이라고 합니다. 일정 시간이 지나면 대부분의 반응 그룹은 기본 경화로 알려진 어느 정도의 가교 결합에 참여합니다.


후경화는 접착성을 향상시키기 위한 공정이나 공정의 필요성에 따라 접착부분의 접착 후 기본적인 경화를 처리하는 것입니다. 일반적으로 특정 온도에서 일정 시간 동안 유지하면 경화를 보완하고 경화 정도를 더욱 향상시킬 수 있으며 내부 응력을 효과적으로 제거하고 결합 강도를 향상시킬 수 있습니다. 잘 경화된 접착제 층을 얻기 위해서는 적절한 조건에서 경화 공정을 수행해야 합니다. 경화 조건에는 온도, 시간 등이 포함됩니다.

 

  • 경화온도

접착제가 가장 활발하게 반응하는 온도입니다. 접착제 경화에는 특정 온도가 필요합니다. 접착제의 종류만 다를 뿐이며 경화 온도도 다릅니다. 온도는 경화의 주요 요소로, 경화의 완료 정도를 결정할 뿐만 아니라 경화 진행 속도를 결정하기도 합니다. 온도를 적절하게 높이면 경화 과정이 가속화될 뿐만 아니라 결합 강도도 향상될 수 있습니다.

 

  • 경화시간

특정 온도, 필요한 접착제 경화 시간을 나타냅니다. 경화 시간의 길이는 경화 온도와 밀접한 관련이 있습니다. 온도를 높이면 경화 시간을 단축할 수 있고, 온도를 낮추면 경화 시간을 연장하는 것이 적절할 수 있습니다. 실온 경화이든 가열 경화이든, 최대 접착 강도를 얻기 위해서는 완전히 경화될 수 있는 충분한 경화 시간을 보장해야 합니다.
경화 시간 그래프(DSC 테스트) 겔 시간은 접착제의 경화 조건을 연구하는 데 중요한 참고 데이터이며 완성된 접착제의 성능 테스트로 사용할 수 있으며 공식이 간단하고 구현하기 쉬운 방법인지 확인하는 데 사용할 수 있습니다. !

 

  • 경화 조건

경화온도, 경화시간, 겔타임을 기준으로 측정합니다.

 

4. 보관기간 및 신청기간

 

  • 보관기간

지정된 조건에서 접착제는 작동 성능과 가장 긴 저장 시간의 예상되는 물리적, 화학적 특성을 계속 유지할 수 있습니다. 일반적으로 보관기간 동안 점도의 변화가 크지 않으면 성능에는 큰 변화가 없습니다.

 

  • 적용기간(가사시간)

지정된 조건에서 접착제는 작동 성능과 가장 긴 작업 시간 동안 예상되는 물리적, 화학적 특성을 계속 유지할 수 있습니다. 이상적인 상황에서 적용 가능한 기간은 실온에서의 보관 시간과 연관되어야 하지만 환경 온도 및 습도의 작동으로 인해 다른 요인(예: 전단 담화, 열)으로 인해 작동 자체가 발생했습니다. 따라서 적용 가능한 기간의 영향에 따라 실온에서 보관하는 시간보다 더 짧은 기간이 발생하고 빨간색 접착제의 영향이 커질수록 특정 작동 시간을 시뮬레이션하여 사용을 결정해야 합니다. 고객.

 

5. 전단강도

 

인장 전단 강도, 접착 인장 전단 강도 시험은 종종 고온 또는 저온 조건에서 수행됩니다. 주요 접착력을 나타내는 지표입니다.

 

  • 접착층의 접착 헤드 시험편에 인장 전단 하중을 가하고, 접합부가 파괴되는 최대 하중을 접착 면적의 값으로 나눈 값입니다.
  • 즉, 접착층에 평행한 하중이 가해지면 접착 시편이 파괴되며, 접착 표면에서 견뎌야 하는 전단력의 단위는 MPa로 표시됩니다.

 

6. 유리전이온도

 

유리 전이는 유리 상태와 고탄성 상태 전환 사이의 비정질 고분자 재료입니다.

 

  • 유리전이온도를 경계로 폴리머는 서로 다른 물리적 성질을 나타냄
  • 유리 전이 온도 이하에서는 폴리머가 플라스틱처럼 거동합니다.
  • 유리 전이 온도 이상에서는 폴리머가 고무처럼 거동합니다.

 

 
접착제 생산라인 소개
 

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